
计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。在计量过程中,认为所使用量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受检量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。计量涉及到计量单位的定义和转换;量值的传递和保证量值统一所必须采取的措施、规程和法制等。
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如何科学地确定计量仪器校准周期?
1.统计法:
根据测量仪器的结构、预期可靠性和稳定性的相似情况,将测量仪器初步分组,然后根据一般的常规知识初步确定各组仪器的校准周期。
对每一组测量仪器,统计在规定周期内超差或其他不合格的数目,计算在给定的周期内,这些仪器与该组合格仪器总数之比。在确定不合格测量仪器时,应排除明显损坏或由用户因可疑或缺陷而返回的仪器。如果不合格仪器所占的比例很高,应缩短校准周期。
如果证明不合格仪器所占的比例很低,则延长校准周期可能是经济合理的。如果发现某一分组的仪器(或某一厂家制造的或某一型号)不能和组内其他仪器一样工作时,应将该组划为具有不同周期的其他组。
2.小时时间法:
这种方法是确认校准周期以实际工作的小时数表示。可以将测量仪器与计时指示器相连,当指示器达到规定值时,将该仪器送回校准。这种方法在理论上的主要优点是,进行确认的仪器数目和确认费用与使用的时间成正比,此外可自动核对仪器的使用时间。
例如我们使用某公司的示波器,不用连接计时器,可以直接在示波器上查到连续使用了多长时间,很方便管理。
但是,这种方法在实践中有下列缺点:
(1)当测量仪器在储存、搬运或其他情况发生漂移或损坏时,则不应使用本方法;
(2)提供和安装合适的计时器,起点费用高,而且由于可能受到使用者干扰而需要在监督下进行,又增加了费用。
3.比较法:
当每台测量仪器按规定的的校准周期进行校准,将校准数据和前几次的校准数据相比,如果连续几个周期的校准结果均在规定的允许范围内,则可以延长它的校准周期;如果发现超出允许的范围,则应缩短该仪器的校准周期。
4.图表法:
测量仪器在每次校准中,选择有代表性的同一校准点,将它们的校准结果按时间描点,画成曲线,根据这些曲线计算出该仪器一个或几个校准周期内的有效漂移量,从这些图表的数据中,可推算出最佳的校准周期。

根据国家对水质的具体要求和目前我国饮用水生产过程,以及我国水源情况而设计的。
浊度分析仪既重点保证了出厂水的测量精度要求,又兼顾了沉淀水和源水检测的需要。采用四位数字显示,读数简捷、准确,精度较高,0-10NTU内保持三位有效小数,11-100NTU内保持二位有效小数。
浊度分析仪原理:
水质浊度分析仪是采用紫外光谱法;含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。
因此,通过测量这些有机物对254nm紫外光的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机污染物总量的物理量。
根据比尔朗伯定律,测量原理是基于254nm波长的不饱和有机分子的紫外光吸收。[C]=klog(Iin/Iout)、[C]:试样浓度;K:紫外线吸收和COD线性相关系数。
Iin:入射光强,Iout:透射光强,仪器通过双光束系统(另一检测器550nm),实现对浊度、悬浮物以及脏物的自动补偿。
浊度分析仪特点:
在线浊度分析仪完全可编程序的分析循环,取样,条件反射,排水和清洗。具有测量时间非常快。
浊度自动补偿。自动校准/验证与可编程频率。紫外光谱测量原理不需要化学试剂就会产生非常容易的操作和较低的维护成本。
带有自动清洗系统:
一个全自动的清洗系统可以防止测量流量单元变得不干净,让分析者在不需要维护的情况下连续几周自动控制。
内置的数据记录仪使用USB来下载。内置蠕动泵。长期的自主权,低维护,低运营成本。可编程分析频率(从1到240分钟),大大减少操作步骤。